KR101860381B1 - 유기 발광 다이오드 장치 및 이에 사용되는 전류 공급 장치 - Google Patents

유기 발광 다이오드 장치 및 이에 사용되는 전류 공급 장치 Download PDF

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Abstract

본 발명은 유기 발광 다이오드 장치 및 이에 사용되는 전류 공급 장치에 관한 것이다. 상기 전류 공급 장치는, 제1 전원 공급부; 제2 전원 공급부; 중앙부와, 상기 중앙부의 주변을 따라 배치된 주변부를 갖는 절연 프레임; 상기 주변부의 위에 상기 주변부를 따라 배치되고 상기 제1 전원 공급부와 전기적으로 연결된 제1 전원 공급 라인과, 상기 제1 전원 공급 라인을 따라 분지된 복수의 제1 접속 패드를 포함하는 제1 전원부; 상기 주변부의 아래에 상기 주변부를 따라 배치되고 상기 제2 전원 공급부와 전기적으로 연결된 제2 전원 공급 라인과, 상기 제2 전원 공급 라인을 따라 분지된 복수의 제2 접속 패드를 포함하는 제2 전원부; 제1 전원 공급 라인과 상기 제1 접속 패드의 사이 또는 제2 전원 공급 라인과 상기 제2 접속 패드의 사이에 연결되어, 상기 제1 접속 패드 또는 상기 제2 접속 패드로 공급되는 전류값을 조절하는 복수의 저항수단; 을 포함하는 것을 특징으로 한다.
이러한 구성에 따르면, 유기 발광 다이오드 장치에서 에지 부분과 중앙 부분의 휘도 차이를 줄일 수 있는 새로운 전류 공급 방식을 갖는 유기 발광 다이오드 장치 및 이에 사용되는 전류 공급 장치를 제공할 수 있다.

Description

유기 발광 다이오드 장치 및 이에 사용되는 전류 공급 장치{Organic light emitting diode device and current supply device used in the same}
본 발명은 유기 발광 다이오드 장치 및 이에 사용되는 전류 공급 장치에 관한 것이다.
일반적으로 유기 발광 다이오드(organic light-emitting diode; 이하, OLED)는 애노드, 상기 애노드 상에 위치하는 유기발광층 및 상기 유기발광층 상에 위치하는 캐소드를 포함한다. OLED에 있어서, 애노드와 캐소드 간에 전압을 인가하면 정공은 애노드로부터 유기발광층 내로 주입되고, 전자는 캐소드로부터 유기발광층내로 주입된다. 유기발광층 내로 주입된 정공과 전자는 유기발광층에서 재결합하여 엑시톤(exiton)을 생성하고, 이러한 엑시톤이 여기상태에서 기저상태로 전이하면서 빛을 방출하게 된다. 상기 애노드, 캐소드, 유기발광층이 공기 중의 수분이나 산소, NOx 등과 접촉하게 되면 성능 및 수명이 현저히 저하되므로, 그 위에는 보호층이 형성된다.
OLED 광원은 그 자체를 박막으로 제조 가능하여 광원의 두께를 획기적으로 줄일 수 있고, 온도 상승 경향이 적을 뿐 아니라 저전력 구동이 가능하다. 또한, OLED는 각종 컬러 광을 구현할 수 있는 다양한 이종의 유기 발광 물질들을 사용함으로써, 표시 장치의 패널로서도 기능할 수 있어, 액정표시장치의 백라이트, 각종 조명 기기, 표시 장치 등에 널리 사용되고 있다.
최근에는 OLED 장치를 대형화하는 방향으로 기술이 발전하고 있지만, OLED 장치의 크기가 커질수록 중앙과 에지 부분의 휘도 차이로 인해 대형화에 어려움이 있다.
도 1은 종래의 OLED 장치에서 양전원과 음전원이 공급되는 형태를 도식화하여 나타낸 도면이다.
OLED 장치(10)에서, 유기발광체(20)의 좌변 및 우변으로 위치된 전극 패드에는 (+)전원이 공급되고, 유기발광체(20)의 윗변 및 아랫변에 위치된 전극 패드에는 (-)전원이 공급된다.
그러나, 유기발광체(20)의 각각의 변 및 에지 주변에서는 전하 밀도가 높지만, 화살표로 도시된 바와 같이 중앙부분으로 갈수록 전기저항 등에 의해 전하 밀도가 낮아지게 된다. 따라서, 유기발광체(20)에서 양전하와 음전하의 밀도가 가장 높은 에지 부분이 전압이 가장 높고 휘도가 가장 높게 된다. 또한, 유기발광체(20)에서 양전하와 음전하의 밀도가 가장 낮은 중앙 부분이 전압이 가장 낮으면서 휘도가 가장 낮게 된다. 예를 들어, 150mm×150mm 크기의 유기발광체(20)에서, 에지 부분의 휘도가 500cd라 하면, 중앙 부분은 250cd로 2배 이상 차이가 나게 된다. 이러한 휘도 불균일이 일어나면 고휘도를 내기가 어려울 뿐만 아니라 OLED의 수명에도 악영향을 끼친다.
이와 같이, 종래의 OLED 장치의 전원 공급 방식에서는 유기발광체(20)의 에지와 중앙에서의 휘도 차이로 인해 OLED 장치의 대형화에 어려움이 있다.
따라서, 본 발명은 상기 사정을 감안하여 발명한 것으로, 유기 발광 다이오드 장치에서 에지 부분과 중앙 부분의 휘도 차이를 줄일 수 있는 새로운 전류 공급 방식을 갖는 유기 발광 다이오드 장치 및 이에 사용되는 전류 공급 장치를 제공하고자 함에 목적이 있다.
전술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 측면에 의하면, 전류 공급 장치는, 제1 전원을 공급하기 위한 제1 전원 공급부; 제1 전원과 반대 극성의 제2 전원을 공급하기 위한 제2 전원 공급부; 중앙부와, 상기 중앙부의 주변을 따라 배치된 주변부를 갖는 절연 프레임; 상기 주변부의 위에 상기 주변부를 따라 배치되고 상기 제1 전원 공급부와 전기적으로 연결된 제1 전원 공급 라인과, 상기 제1 전원 공급 라인을 따라 분지된 복수의 제1 접속 패드를 포함하는 제1 전원부; 상기 주변부의 아래에 상기 주변부를 따라 배치되고 상기 제2 전원 공급부와 전기적으로 연결된 제2 전원 공급 라인과, 상기 제2 전원 공급 라인을 따라 분지된 복수의 제2 접속 패드를 포함하는 제2 전원부; 제1 전원 공급 라인과 상기 제1 접속 패드의 사이 또는 제2 전원 공급 라인과 상기 제2 접속 패드의 사이에 연결되어, 상기 제1 접속 패드 또는 상기 제2 접속 패드로 공급되는 전류값을 조절하는 복수의 저항수단; 을 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 중앙부는 사각형 형상을 갖는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 저항수단은 상기 사각형의 모서리에 인접할수록 더 큰 저항값을 갖는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 중앙부는 다각형 형상을 갖고, 상기 저항수단은 상기 다각형의 모서리에 인접할수록 더 큰 저항값을 갖는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1 접속 패드 및 상기 제2 접속 패드는 상기 중앙부 측으로 분지되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1 접속 패드와 상기 제2 접속 패드는 교대로 형성되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1 접속 패드 및 상기 제2 접속 패드는 상기 중앙부의 반대 측으로 분지되어 교대로 형성되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 저항수단은 각각의 상기 제1 접속 패드 또는 각각의 상기 제2 접속 패드와 일대일로 연결되는 것을 특징으로 한다.
또한, 2 이상의 상기 제1 접속 패드 또는 2 이상의 상기 제2 접속 패드가 하나의 상기 저항수단으로부터 분지되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 저항수단은 O오옴 저항을 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1 접속 패드는 상기 절연 프레임을 관통하여 상기 절연 프레임의 하부를 따라 연장되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1 전원은 (+)전원이고, 상기 제2 전원은 (-)전원이고, 상기 저항수단은 제1 전원 공급 라인과 상기 제1 접속 패드의 사이에 배치되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 중앙부는 빈 공간인 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1 접속 패드 및 상기 제2 접속 패드는 상기 주변부로부터 돌출되어 상기 중앙부로 연장되는 것을 특징으로 한다.
전술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 측면에 의하면, 전류 공급 장치는, 제1 전원을 공급하기 위한 제1 전원 공급부; 제1 전원과 반대 극성의 제2 전원을 공급하기 위한 제2 전원 공급부; 중앙부와, 상기 중앙부의 주변을 따라 배치된 주변부를 갖는 절연 프레임; 상기 주변부의 위에 상기 주변부를 따라 배치되고 상기 제1 전원 공급부와 전기적으로 연결되는 제1 전원 공급 라인과, 상기 제1 전원 공급 라인을 따라 분지된 복수의 제1 접속 패드를 포함하는 제1 전원부; 상기 주변부의 아래에 배치되어 상기 제2 전원 공급부와 전기적으로 연결되고 상기 제1 전원 공급 라인을 따라 배치된 제2 전원 공급 라인과, 상기 제2 전원 공급 라인을 따라 분지된 복수의 제2 접속 패드를 포함하는 제2 전원부; 를 포함하고, 상기 제1 접속 패드와 상기 제2 접속 패드는 상기 중앙부 측으로 분지되어 교대로 형성되는 것을 특징으로 한다.
또한, 제1 전원 공급 라인과 상기 제1 접속 패드의 사이 또는 제2 전원 공급 라인과 상기 제2 접속 패드의 사이에 연결되어, 상기 제1 접속 패드 또는 상기 제2 접속 패드로 공급되는 전류값을 조절하는 복수의 저항수단; 을 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 중앙부는 빈 공간인 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 중앙부는 다각형 형상을 갖고, 상기 저항수단은 상기 다각형의 모서리에 인접할수록 더 큰 저항값을 갖는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1 접속 패드는 상기 절연 프레임을 관통하여 상기 절연 프레임의 하부를 따라 연장되는 것을 특징으로 한다.
전술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 다른 측면에 의하면, 유기 발광 다이오드 장치는, 기판; 상기 기판 상에 형성되고, 제1 전원이 공급되는 제1 구역과, 상기 제1 구역과 절연되어 상기 제1 전원과 반대 극성의 제2 전원이 공급되는 제2 구역이 주변부를 따라 교대로 형성된 제1 전극층; 상기 제1 구역에 전원을 공급하기 위한 제1 접속 패드와, 상기 제2 구역에 전원을 공급하기 위한 제2 접속 패드가 교대로 형성된 전류 공급 장치; 상기 제1 전극층 상의 유기발광체; 상기 유기발광체 상의 제2 전극층; 을 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 전류 공급 장치는, 제1 전원을 공급하기 위한 제1 전원 공급부; 제2 전원을 공급하기 위한 제2 전원 공급부; 빈 공간인 중앙부와, 상기 중앙부의 주변을 따라 배치된 주변부를 갖는 절연 프레임; 상기 주변부의 위에 상기 주변부를 따라 배치되고 상기 제1 전원 공급부와 전기적으로 연결된 제1 전원 공급 라인과, 상기 제1 전원 공급 라인을 따라 분지된 다수의 제1 접속 패드를 포함하는 제1 전원부; 상기 주변부의 아래에 배치되어 상기 제2 전원 공급부와 전기적으로 연결되고 상기 제1 전원 공급 라인을 따라 배치된 제2 전원 공급 라인과, 상기 제2 전원 공급 라인을 따라 분지된 다수의 제2 접속 패드를 포함하는 제2 전원부; 을 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 제1 전원 공급 라인과 상기 제1 접속 패드의 사이 또는 제2 전원 공급 라인과 상기 제2 접속 패드의 사이에 연결되어, 상기 제1 접속 패드 또는 상기 제2 접속 패드로 공급되는 전류값을 조절하는 복수의 저항수단; 을 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1 전극층은 사각형 형상을 갖고, 상기 제1 전극층의 4개의 변은 각각 상기 제1 구역과 상기 제2 구역을 포함하고, 상기 저항수단은 상기 제1 전원 공급 라인의 모서리에 인접할수록 더 큰 저항값을 갖는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1 전극층은 다각형 형상을 갖고, 상기 제1 전극층의 각각의 변은 각각 상기 제1 구역과 상기 제2 구역을 포함하고, 상기 저항수단은 상기 제1 전원 공급 라인의 모서리에 인접할수록 더 큰 저항값을 갖는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 저항수단은 각각의 상기 제1 접속 패드 또는 각각의 상기 제2 접속 패드와 일대일로 연결되는 것을 특징으로 한다.
또한, 2 이상의 상기 제1 접속 패드 또는 2 이상의 상기 제2 접속 패드가 하나의 상기 저항수단으로부터 분지되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1 접속 패드는 상기 절연 프레임을 관통하여 상기 절연 프레임의 하부를 따라 연장되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1 전원은 (+)전원이고, 상기 제2 전원은 (-)전원이고, 상기 저항수단은 제1 전원 공급 라인과 상기 제1 접속 패드의 사이에 배치되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1 구역에서는 상기 제1 전극층이 상기 유기발광체와 접촉되면서 상기 제2 전극층과는 접촉되지 않고, 상기 제2 구역에서는 상기 제1 전극층이 상기 제2 전극층과 접촉되면서, 상기 유기발광체와는 접촉되지 않는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1 구역과 상기 제2 구역의 경계부에는 상기 제1 전극층이 제거되고, 상기 제1 전극층이 제거된 부분에는 절연층이 적층되는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 제1 전극층의 모서리 부분은 상기 제1 구역 및 상기 제2 구역이 배치되지 않는 더미 영역을 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 상기 더미 영역과 인접하는 부분에는 상기 제1 구역과 상기 제2 구역 중 같은 종류의 구역이 배치되는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따르면, 유기 발광 다이오드 장치에서 에지 부분과 중앙 부분의 휘도 차이를 줄일 수 있는 새로운 전류 공급 방식을 갖는 유기 발광 다이오드 장치 및 이에 사용되는 전류 공급 장치를 제공할 수 있다.
도 1은 종래의 OLED 장치에서 양전원과 음전원이 공급되는 형태를 도식화하여 나타낸 도면이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 전류 공급 장치를 도시하는 평면도이다.
도 3은 도 2의 전류 공급 장치에서 AA' 라인을 따른 단면도이다.
도 4는 도 2의 전류 공급 장치에서 BB' 라인을 따른 단면도이다.
도 5는 도 2의 전류 공급 장치에서 CC' 라인을 따른 단면도이다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 전류 공급 장치가 사용되는 예를 도시하는 도면이다.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 전류 공급 장치를 도시하는 도면이다.
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 OLED 장치에서 각각의 층들이 적층되는 형태를 나타내는 개략적인 도면이다.
도 9는 도 8의 OLED 장치의 제1 전극층을 도시하는 평면도이다.
도 10은 도 8의 OLED 장치의 절연 프레임을 도시하는 평면도이다.
도 11은 도 9의 제1 전극층에 전원이 연결되는 형태를 도시하는 평면도이다.
도 12는 도 11의 제1 전극층에 도 2에 도시된 전류 공급 장치가 적층된 상태를 도시하는 평면도이다.
도 13은 도 8의 OLED 장치에서 D-D'라인을 따라 취한 단면을 나타낸다.
도 14는 도 8의 OLED 장치에서 E-E'라인을 따라 취한 단면을 나타낸다.
도 15는 도 8의 OLED 장치에서 (+)전원과 (-)전원의 공급에 따른 전하 분포를 도식화하여 나타낸 도면이다.
도 16은 도 2의 전류 공급 장치에서 저항수단을 배치하지 않은 테스트에서, OLED 장치의 중앙과 에지의 휘도 차이를 나타내는 도면이다.
도 17은 도 16의 테스트에서 중앙과 에지의 휘도 차이를 퍼센트로 표시한 도면이다.
도 18은 도 2의 전류 공급 장치에서 중앙과 에지의 저항값을 다르게 하여 저항수단을 배치한 테스트에서, OLED 장치의 중앙과 에지의 휘도 차이를 나타내는 도면이다.
도 19는 도 18의 테스트에서 중앙과 에지의 휘도 차이를 퍼센트로 표시한 도면이다.
이하 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대한 구성 및 작용을 상세히 설명하면 다음과 같다. 여기서 각 도면의 구성요소들에 대해 참조부호를 부가함에 있어서 동일한 구성요소들에 한해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호로 표기되었음에 유의하여야 한다.
전류 공급 장치
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 전류 공급 장치를 도시하는 평면도이다.
전류 공급 장치(100)는 제1 전원 공급부(111), 제2 전원 공급부(112), 제1 전원부(120), 제2 전원부(130), 저항수단(140), 절연 프레임(150)을 포함한다.
제1 전원 공급부(111)는 제1 전원, 예를 들어 (+)전원을 제1 전원부(120)로 공급한다.
제2 전원 공급부(112)는 제2 전원, 예를 들어 (-)전원을 제2 전원부(130)로 공급한다.
제1 전원부(121, 122; 120)는 제1 전원 공급부(111)와 전기적으로 연결된 제1 전원 공급 라인(121)과, 상기 제1 전원 공급 라인(121)을 따라 분지된 다수의 제1 접속 패드(122)를 포함한다. 도 2에 도시한 바와 같이, 제1 접속 패드(122)로는 (+)전원이 공급될 수 있다.
절연 프레임(150a, 150b; 150)은 얇은 판 형상으로 형성되어, 중앙에 위치된 중앙부(150a)와, 상기 중앙부(150a)의 주변을 따라 배치된 주변부(150b)를 가질 수 있다.
중앙부(150a)는 다각형 형상을 가질 수 있다. 도 2에서는 중앙부(150a)가 사각형 형상을 갖고, 주변부(150b)는 중앙부(150a)의 주변을 따라 사각형 형태를 이루고 있다.
중앙부(150a)는 주변부(150b)와 동일하거나 다른 재질로 구성될 수 있다. 또한, 중앙부(150a)는 빈 공간일 수도 있다. 도 2에서는 중앙부(150a)가 빈 공간을 형성하는 것으로 도시된다.
제1 전원 공급 라인(121)은 주변부(150b)의 위에 주변부(150b)를 따라 배치될 수 있다. 제1 전원 공급 라인(121)은 예를 들어, 원형, 타원형 또는 다각형의 고리 형상을 가질 수 있다. 도 2에서, 제1 전원 공급 라인(121)은 대략 사각형의 고리 형상을 갖는 것으로 도시된다. 도 2에서, 제1 전원 공급 라인(121)은 닫힌 도형으로 형성되지만, 고리 형태의 열린 도형으로 형성되는 것도 가능하다.
제1 접속 패드(122)는 제1 전원 공급 라인(121)을 따라 분지된다. 제1 접속 패드(122)는 복수 개로 구성되어, 중앙부(150a) 측으로 분지되거나 또는 중앙부(150a)의 반대 측으로 분지될 수 있다. 도 2에서는, 제1 접속 패드(122)가 중앙부(150a) 측으로 분지되는 것으로 도시된다. 제1 접속 패드(122)의 단부는 주변부(150b)로부터 돌출되어, 중앙부(150a)로 연장될 수 있다. 제1 접속 패드(122)의 단부에는 접점부가 형성될 수 있다.
제2 전원부(131, 132; 130)는 제2 전원 공급부(112)와 전기적으로 연결된 제2 전원 공급 라인(131)과, 상기 제2 전원 공급 라인(131)을 따라 분지된 다수의 제2 접속 패드(132)를 포함한다. 도 2에 도시한 바와 같이, 제2 접속 패드(132)로는 (-)전원이 공급될 수 있다.
제2 전원 공급 라인(131)은 주변부(150b)의 아래에 주변부(150b)를 따라 배치될 수 있다. 제2 전원 공급 라인(131)은 주변부(150b)에 의해 제1 전원 공급 라인(121)과 절연되어, 제1 전원 공급 라인(121)을 따라 배치될 수 있다. 제2 전원 공급 라인(131)은 예를 들어, 원형, 타원형 또는 다각형의 고리 형상을 가질 수 있다. 도 2에서, 제2 전원 공급 라인(131)은 대략 사각형의 고리 형상을 갖는 것으로 도시된다. 도 2에서, 제2 전원 공급 라인(131)은 닫힌 도형으로 형성되지만, 고리 형태의 열린 도형으로 형성되는 것도 가능하다.
제2 전원 공급 라인(131)은 주변부(150b)를 사이에 두고 제1 전원 공급 라인(121)의 하부를 따라 배치되므로, 제1 전원 공급 라인(121)과의 중첩에 의해 도 2에서는 제2 전원 공급 라인(131)의 일부만이 도시된다.
제2 접속 패드(132)는 제2 전원 공급 라인(131)을 따라 분지된다. 제2 접속 패드(132)는 복수 개로 구성되어, 중앙부(150a) 측으로 분지되거나 또는 중앙부(150a)의 반대 측으로 분지될 수 있다. 도 2에서는, 제2 접속 패드(132)가 중앙부(150a) 측으로 분지되는 것으로 도시된다. 제2 접속 패드(132)의 단부는 주변부(150b)로부터 돌출되어, 중앙부(150a)로 연장될 수 있다. 제2 접속 패드(132)의 단부에는 접점부가 형성될 수 있다.
제1 접속 패드(122)와 제2 접속 패드(132)는 교대로 배열될 수 있다. 제1 접속 패드(122)로는 (+)전원이 공급되고, 제2 접속 패드(132)로는 (-)전원이 공급되어, 고리 형상을 따라 (+)전원과 (-)전원이 교대로 공급될 수 있다.
저항수단(140)은 제1 전원 공급 라인(121)과 제1 접속 패드(122)의 사이 또는 제2 전원 공급 라인(131)과 제2 접속 패드(132)의 사이에 연결되어, 제1 접속 패드(122) 또는 제2 접속 패드(132)로 공급되는 전류값을 조절한다.
도 2에서, 저항수단(140)은 (+)전원이 공급되는 제1 전원 공급 라인(121)과 제1 접속 패드(122)의 사이에 형성된 것으로 도시되었다.
저항수단(140)은 제1 접속 패드(122)와 일대일로 연결될 수 있다. 즉, 각각의 제1 접속 패드(122)에는 각각의 저항수단(140)이 연결될 수 있다.
이와 달리, 2 이상의 제1 접속 패드(122)가 하나의 저항수단(140)으로부터 분지될 수 있다. 도 2에서, 제1 전원 공급 라인(121)의 좌변과 우변에는 3개의 제1 접속 패드(122)가 하나의 저항수단(140)으로부터 분지되는 것이 도시된다. 그에 따라, 제1 전원 공급부(111)로 공급된 (+)전원은 제1 전원 공급 라인(121) 및 저항수단(140)을 거쳐 각각의 제1 접속 패드(122)로 공급된다.
저항수단(140)의 저항값은 각각의 저항수단(140)마다 다르게 구성하여, 각각의 제1 접속 패드(122)로 공급되는 전류값을 다르게 할 수 있다.
제1 전원 공급 라인(121)은 다각형의 고리 형태를 갖고, 저항수단(140)의 저항값은 상기 다각형의 모서리에 인접할수록 더 큰 저항값을 가질 수 있다. 예를 들어, 제1 전원 공급 라인(121)은 사각형의 고리 형태를 갖고, 저항수단(140)의 저항값은 상기 사각형의 모서리에 인접할수록 더 큰 저항값을 가질 수 있다.
저항수단(140)의 저항값은 (R1≒R3≒R7≒R9) > (R2≒R8) 일 수 있다. 또한, (R4≒R6≒R10≒R12) > (R5≒R11) 일 수 있다. 예를 들어, R1=400Ω, R2=100Ω, R3=400Ω, R4=400Ω, R5=0Ω, R6=400Ω, R7=400Ω, R8=100Ω, R9=400Ω, R10=400Ω, R11=0Ω, R12=400Ω일 수 있다. 저항수단(140)은 저항값이 0인 0오옴(Ω) 저항도 포함할 수 있다.
이는 후술하는 바와 같이, 전류 공급 장치(100)가 OLED 장치에 전원을 공급하기 위해 사용될 경우, OLED 장치의 중앙과 에지에서 휘도 차이가 발생하는 것을 방지하기 위해, 사각형의 모서리에 인접할수록 저항수단(140)의 저항값을 높여 각각의 접속 패드로 더 적은 전류를 공급하도록 하기 위함이다.
도 3은 도 2의 전류 공급 장치에서 AA' 라인을 따른 단면도이다.
제1 전원 공급 라인(121)과 제2 전원 공급 라인(131)의 사이에는 절연 프레임(150)의 주변부(150b)가 위치한다. 제1 전원 공급 라인(121)의 위에는 제1 전원 공급 라인(121)을 보호하기 위한 제1 코팅층(101)이 위치할 수 있다. 제2 전원 공급 라인(131)의 아래에는 제2 전원 공급 라인(131)을 보호하기 위한 제2 코팅층(102)이 위치할 수 있다.
도 4는 도 2의 전류 공급 장치에서 BB' 라인을 따른 단면도이다.
제1 전원 공급 라인(121)과 제2 전원 공급 라인(131)의 사이에는 절연 프레임(150)의 주변부(150b)가 위치한다. 주변부(150b)에는 관통홀(151)이 형성된다. 관통홀(151)은 저항수단(140)과 연결되는 제1 접속 패드(122)가 연장되는 통로가 된다.
저항수단(140)은 제1 전원 공급 라인(121) 및 제1 접속 패드(122)와 연결되어, 제1 전원 공급 라인(121)으로 공급된 전류는 저항수단(140)을 통과하면서 전류가 작아져서 제1 접속 패드(122)로 공급된다. 제1 접속 패드(122)는 주변부(150b)에 형성된 관통홀(151)을 통해 절연 프레임(150)의 하부를 따라 연장될 수 있다.
제1 전원 공급 라인(121)의 위에는 제1 전원 공급 라인(121)을 보호하기 위한 제1 코팅층(101)이 위치할 수 있다. 제2 전원 공급 라인(131)의 아래에는 제2 전원 공급 라인(131)을 보호하기 위한 제2 코팅층(102)이 위치할 수 있다. 제2 코팅층(102)은 제1 접속 패드(122)의 하면을 노출시키도록 제1 코팅층(101) 및 주변부(150b)보다는 짧게 연장될 수 있다.
도 5는 도 2의 전류 공급 장치에서 CC' 라인을 따른 단면도이다.
제1 전원 공급 라인(121)과 제2 전원 공급 라인(131)의 사이에는 절연 프레임(150)의 주변부(150b)가 위치한다. 제2 접속 패드(132)는 제2 전원 공급 라인(131)과 연결되어, 제2 전원 공급 라인(131)으로부터 전류를 공급받는다.
제1 전원 공급 라인(121)의 위에는 제1 전원 공급 라인(121)을 보호하기 위한 제1 코팅층(101)이 위치할 수 있다. 제2 전원 공급 라인(131)의 아래에는 제2 전원 공급 라인(131)을 보호하기 위한 제2 코팅층(102)이 위치할 수 있다. 제2 코팅층(102)은 제2 접속 패드(132)의 하면을 노출시키도록 제1 코팅층(101) 및 주변부(150b)보다는 짧게 연장될 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 전류 공급 장치(100)는 절연 프레임(150)의 주변부(150b)를 따라 (+)전원을 공급하는 제1 접속 패드(122)와, (-)전원을 공급하는 제2 접속 패드(132)가 교대로 형성됨으로써, 간단한 구조로 (+)전원과 (-)전원을 교대로 공급하는 구조를 달성할 수 있다.
또한, 제1 접속 패드(122) 또는 제2 접속 패드(132)와 연결되는 저항수단(140)의 저항값을 조절함으로써, 제1 접속 패드(122) 또는 제2 접속 패드(132)로 공급되는 전류값을 원하는 대로 조절할 수 있다.
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 전류 공급 장치가 사용되는 예를 도시하는 도면이다.
전류 공급 장치(100)는 전류를 공급받는 대상물(1) 위에 안착될 수 있다. 전류 공급 장치(100)는 교대로 배치된 (+)전원과 (-)전원에 의해 간단한 방법으로 대상물(1)로 (+)전원과 (-)전원을 공급할 수 있다. 이를 위해, 대상물(1)에도 (+)전원 단자와 (-)전원 단자가 교대로 형성될 수 있다.
도 7은 본 발명의 다른 실시예에 따른 전류 공급 장치를 도시하는 도면이다. 도 2에 도시된 실시예와 동일 부분에 대해서는 동일 부호로 처리하고, 상세한 설명은 생략하기로 한다.
절연 프레임(150a, 150b; 150)은 얇은 판 형상으로 형성되어, 중앙에 위치된 중앙부(150a)와, 상기 중앙부(150a)의 주변을 따라 배치된 주변부(150b)를 가질 수 있다.
중앙부(150a)는 주변부(150b)와 동일하거나 다른 재질로 구성될 수 있다. 또한, 중앙부(150a)는 빈 공간일 수도 있다. 도 7에서는 중앙부(150a)가 빈 공간을 형성하는 것으로 도시된다.
본 실시예에서, 제1 접속 패드(122')와 제2 접속 패드(132')는 절연 프레임(150)의 주변부(150b)를 벗어나 돌출되지 않는다. 따라서, 제1 접속 패드(122')와 제2 접속 패드(132')의 단부는 주변부(150b)에 의해 지지되는 것이 가능하다.
유기 발광 다이오드 장치
도 8은 본 발명의 실시예에 따른 OLED 장치에서 각각의 층들이 적층되는 형태를 나타내는 개략적인 도면이다. 도 9는 도 8의 OLED 장치의 제1 전극층을 도시하는 평면도이다. 도 10은 도 8의 OLED 장치의 절연 프레임을 도시하는 평면도이다.
OLED 장치(200)는 기판(210), 제1 전극층(220), 절연 프레임(230), 유기발광체(240), 제2 전극층(250)을 포함한다.
기판(210)은 투명한 기판 또는 불투명한 기판일 수 있다. 또한, 기판(210)은 유연성을 갖는 플랙시블(flexible)한 재질로 이루어질 수도 있다. 일 예로, 기판(210)은 투명한 유리 기판으로 이루어진다. 기판(210)은 다각형, 원형, 타원형, 별 모양, 임의의 곡면 등의 형상을 가질 수 있다.
기판(210) 상에는 제1 전극층(220)이 형성된다. 제1 전극층(220)은 도전성 물질을 기판(210) 상에 증착 또는 도포하여 형성될 수 있다. 제1 전극층(220)은 불투명한 금속 물질, 예를 들어, 칼슘(Ca), 바륨(Ba), 마그네슘(Mg), 은(Ag), 구리(Cu), 알루미늄(Al) 또는 이들의 합금으로 형성될 수 있다. 또한, 제1 전극층(120)은 투명성 도전체, 예를 들어 ITO(Indium tin oxide; 인듐 틴 옥사이드)나 IZO(Indium zinc oxide; 인듐 징크 옥사이드)로 형성될 수 있다. 일 예로, 제1 전극층(220)은 ITO로 이루어진다.
도 9를 참조하면, 제1 전극층(220)은 라인(220a)을 따라서 제거된다. 제1 전극층(220)을 라인(220a)을 따라서 제거하는 방법으로는 예를 들어, 레이저 스크라이빙이 사용될 수 있다. 이와 같이, 제1 전극층(220)이 라인(220a)을 따라서 제거됨으로써, 제1 전극층(220)은 서로 절연된 제1 구역(221)과 제2 구역(222)으로 나누어지게 된다.
제1 구역(221)과 제2 구역(222)은 제1 전극층(220)의 주변부를 따라서 교대로 형성된다. 도면에서, 제1 전극층(220)의 단측부에는 3개의 제1 구역(221)과 4개의 제2 구역(222)이 형성된다. 또한, 제1 전극층(220)의 장측부에는 5개의 제1 구역(221)과 6개의 제2 구역(222)이 형성된다.
제1 구역(221)들끼리는 전기적으로 서로 연결되지만, 제2 구역(222)들은 전기적으로 서로 분리된다. 제1 구역(221)에는 제1 전원이 연결되고, 제2 구역(222)에는 제2 전원이 연결된다. 예를 들어, 제1 구역(221)에 (+)전원이 연결되면, 제2 구역(222)에는 (-)전원이 연결되고, 제1 구역(221)에 (-)전원이 연결되면, 제2 구역(222)에는 (+)전원이 연결된다.
제1 전극층(220)의 모서리 부분에는 제1 구역(221) 및 제2 구역(222)이 배치되지 않는 더미 영역(223)이 배치된다. 또한, 더미 영역(223)에 인접하는 부분에는 제1 구역(221)과 제2 구역(222) 중 같은 종류의 구역이 배치된다. 도면에서는, 더미 영역(223)에 인접하는 부분에 제2 구역(222)이 배치되고 있다.
제1 전극층(220) 상에는 절연 프레임(230)이 형성된다(도 10 참조). 절연 프레임(230)은 예를 들어, 고리 형상을 가질 수 있다. 또한, 절연 프레임(230)은 주변을 따라서 다수의 돌출부(231) 및 오목부(232)를 구비한 요철 패턴을 가질 수 있다. 절연 프레임(230)은 예를 들어, 포토레지스트(photo resist) 용액을 도포하여 형성될 수 있다.
도 8을 참조하면, 절연 프레임(230)의 돌출부(231)는 대체로 제1 전극층(220)의 제1 구역(221) 위에 위치된다. 이는 후술하는 바와 같이, 제1 구역(221)에서 제1 전극층(220)이 절연 프레임(230)에 의해 제2 전극층(250)과 분리되도록 하기 위함이다.
제1 전극층(220) 및 절연 프레임(230) 상에는 유기발광체(240)가 위치한다. 유기발광체(240)는 절연 프레임(230)과 일부 중첩되면서 제2 구역(222) 위에는 적층되지 않도록 절연 프레임(230)의 내측으로 형성될 수 있다. 유기발광체(240)는 적색 발광 물질, 녹색 발광 물질 또는 청색 발광 물질을 포함할 수 있다.
유기발광체(240)는 전자-정공 쌍의 재조합의 결과로서 발광을 수행하는 발광층(emissive layer)을 구비한다. 또한, 유기발광체(240)는 정공주입층(hole injecting layer), 전자 주입층(electron injecting layer), 정공수송층(hole transporting layer) 및 전자수송층(electron transporting layer) 중 적어도 어느 하나를 더 구비할 수 있다.
유기발광체(240) 상에는 제2 전극층(250)이 형성된다. 제1 구역(221)에서, 제2 전극층(250)은 절연 프레임(230)의 돌출부(231)를 벗어나지 않도록 절연 프레임(230) 위에 적층될 수 있다. 제2 구역(222)에서, 제2 전극층(250)은 절연 프레임(230)을 벗어나서 제1 전극층(220) 위에 적층된다.
제2 전극층(250)은 불투명한 금속 물질, 예를 들어, 칼슘(Ca), 바륨(Ba), 마그네슘(Mg), 은(Ag), 구리(Cu), 알루미늄(Al) 또는 이들의 합금으로 형성될 수 있다. 또한, 제2 전극층(250)은 투명성 도전체, 예를 들어 ITO(Indium tin oxide; 인듐 틴 옥사이드)나 IZO(Indium zinc oxide; 인듐 징크 옥사이드)로 형성될 수 있다. 일 예로, 제2 전극층(250)은 알루미늄으로 이루어진다.
OLED 장치가 한면 발광을 할 경우에는, 제1 전극층(220)과 제2 전극층(250) 중 어느 하나가 투명성 전극으로 구성되고, OLED 장치가 양면 발광을 할 경우에는, 제1 전극층(220)과 제2 전극층(250)은 모두 투명성 전극으로 형성된다.
도 11은 도 9의 제1 전극층에 전원이 연결되는 형태를 도시하는 평면도이다. 도 12는 도 11의 제1 전극층에 도 2에 도시된 전류 공급 장치가 적층된 상태를 도시하는 평면도이다. 도 13은 도 8의 OLED 장치에서 D-D'라인을 따라 취한 단면을 나타낸다. 도 14는 도 8의 OLED 장치에서 E-E'라인을 따라 취한 단면을 나타낸다.
도 11을 참조하면, 제1 구역(221)에는 (+)전원이 연결되고, 제2 구역(222)에는 (-)전원이 연결될 수 있다. 이러한 전원 연결에 의해, 제1 전극층(220)의 각각의 변에는 (+)전원과 (-)전원이 교대로 반복되면서 공급되는 형태가 된다.
도 12를 참조하면, 제1 전극층(220)의 위에는 도 2에 도시된 전류 공급 장치(100)가 적층되어, 제1 전극층(220)의 제1 구역(221) 및 제2 구역(222)으로 전류를 공급한다.
제1 전극층(220)의 제1 구역(221)에는 제1 접속 패드(122)가 접속되어 (+)전원이 공급될 수 있다. 제1 전극층(220)의 제2 구역(222)에는 제2 접속 패드(132)가 접속되어 (-)전원이 공급될 수 있다.
도 2에 도시된 전류 공급 장치(100)에 의해, 간단한 방법으로 제1 전극층(220)의 제1 구역(221) 및 제2 구역(222)으로 (+)전원과 (-)전원이 교대로 공급되는 구조를 달성할 수 있다.
도 13을 참조하면, OLED 장치의 외주 부분의 제1 전극층(220)으로 공급된 (+)전원은 내측의 제1 전극층(220)을 따라서 제1 전극층(220)과 접촉되는 유기발광체(240)로 전달된다. 이때, (+)전원이 공급되는 제1 전극층(220)은 제1 구역(221)이 된다. 제1 구역(221)에서, 제1 전극층(220)은 유기발광체(240)와 접촉되면서 제2 전극층(250)과는 접촉되지 않는다. 이는 제1 전극층(220)과 제2 전극층(250) 사이에 절연 프레임(230)이 위치하기 때문이다.
한편, 도 14를 참조하면, OLED 장치의 외주 부분의 제1 전극층(220)으로 공급된 (-)전원은 제1 전극층(220)과 접촉되는 제2 전극층(250)으로 전달된다. 이와 같이, 제2 전극층(250)으로 전달된 (-)전원은 제2 전극층(250)과 접촉되는 유기발광체(240)로 전달된다.
도 14에서, 양 단부에 위치하는 제1 전극층(220)과 중간에 위치하는 제1 전극층(220)은 서로 전기적으로 분리된다. 이는 도 9에서 설명한 바와 같이, 제1 구역(221)과 제2 구역(222)을 서로 전기적으로 분리하기 위해 제1 구역(221)과 제2 구역(222)의 경계부가 되는 제1 전극층(220)을 라인(220a)을 따라서 제거함으로써 가능하게 된다. 제거된 제1 전극층(220)의 부분에는 절연 프레임(230)을 적층하여 절연을 강화한다.
따라서, 도 14에서 양 단부의 제1 전극층(220)은 제2 구역(222)이 되고, 중간의 제1 전극층(220)은 제1 구역(221)이 되어, 제1 구역(221)과 제2 구역(222)은 전기적으로 서로 분리된다. 제2 구역(222)에서, 제1 전극층(220)은 제2 전극층(250)과 접촉되면서 유기발광체(240)와는 접촉되지 않는다.
이와 같이, 제1 전극층(220)으로 전달된 (+)전원과 (-)전원은 각각 제1 전극층(220) 및 제2 전극층(250)을 따라 전달되어, 제1 전극층(220), 유기발광체(240) 및 제2 전극층(250)를 따라서 전류가 흐르게 된다.
도 15는 도 8의 OLED 장치에서 (+)전원과 (-)전원의 공급에 따른 전하 분포를 도식화하여 나타낸 도면이다.
실시예에 따른 OLED 장치에서는, 예를 들어, 사각형 형상의 제1 전극층(220)에서 각각의 변에는 (+)전원과 (-)전원이 교대로 배열되어 공급되는 형태가 된다.
도 1을 참조하면, 종래의 OLED 장치(10)에서는 (+)전원과 (-)전원 사이의 거리가 에지(모서리)에서는 가깝지만 중앙으로 갈수록 점점더 멀어짐으로써, 중앙과 에지 사이의 휘도 차이가 크게 된다.
그러나, 본 발명의 OLED 장치에서는, (+)전원과 (-)전원이 교대로 배열되어 공급됨으로써, (+)전원과 (-)전원 사이의 거리가 위치에 상관없이 가깝게 유지되고 있다. 이와 같이, (+)전원과 (-)전원이 인접하면, 점선으로 도시된 바와 같이 전하가 미치는 영역이 넓어지는 효과가 있고, 따라서 (+)전원과 (-)전원이 멀리 떨어져 있는 경우보다 전하 밀도가 높아지게 되어, OLED 장치(또는 유기발광체)의 에지와 중앙에서의 휘도 차이를 현저히 줄일 수 있다. 예를 들어, 150mm×150mm 크기의 유기발광체에서, 에지 부분은 휘도가 500cd라 하면, 중앙 부분은 400cd로 유지할 수 있게 된다.
또한, 제1 전극층(220)의 에지 부분에는 (+)전원 또는 (-)전원이 배치되지 않는 더미 영역(223)을 둠으로써, 에지 부분에서 전하 밀도가 다른 부분보다 상대적으로 높아져 휘도가 과도하게 높아지는 것을 방지할 수 있다. 또한, 더미 영역(223)에 인접하는 부분에는 (+)전원과 (-)전원 중에서 같은 종류의 전원이 배치되도록 함으로써, 에지 부분에서 (+)전원과 (-)전원 사이의 거리를 이격시키는 효과가 있다. 이는 마찬가지로 에지 부분의 전하 밀도가 과도하게 높아지는 것을 방지하여 OLED 장치의 중앙과 에지 사이의 휘도 차이를 줄일 수 있게 한다.
상기에서, 사각형 형상의 OLED 장치의 각각의 변에 (+)전원과 (-)전원이 교대로 배열되는 전원 공급 방식에 대해 설명하였지만, OLED 장치의 적어도 하나의 변에 (+)전원과 (-)전원이 함께 배열되는 방식에 의해서도 종래에 비해 유리한 효과를 예측할 수 있다. 이는 원형, 타원형 또는 다른 임의의 곡면 형상의 OLED 장치에도 마찬가지로 적용될 수 있다.
도 16은 도 2의 전류 공급 장치에서 저항수단을 배치하지 않은 테스트에서 OLED 장치의 중앙과 에지의 휘도 차이를 나타내는 도면이다. 도 17은 도 16의 테스트에서 중앙과 에지의 휘도 차이를 퍼센트로 표시한 도면이다.
도 16의 테스트는 150mm×150mm의 OLED 장치에서, 4V, 440mA를 인가하였을 때, 중앙과 에지의 휘도 차이를 나타낸다. 이때, 전류 공급 장치(100)에 저항수단(140)은 배치하지 않았다. 즉, 저항수단(140)의 저항값은 0오옴이 된다.
테스트 결과를 보면, 중앙의 휘도는 500cd이고, 에지의 휘도는 대략 850cd 정도를 나타내고 있다. 이를 퍼센트로 환산하면, 중앙의 휘도를 100%라 할 때, 에지의 휘도는 대략 170% 정도를 나타낸다.
도 18은 도 2의 전류 공급 장치에서 중앙과 에지의 저항값을 다르게 하여 저항수단을 배치한 테스트에서 OLED 장치의 중앙과 에지의 휘도 차이를 나타내는 도면이다. 도 19는 도 18의 테스트에서 중앙과 에지의 휘도 차이를 퍼센트로 표시한 도면이다.
도 18의 테스트는 150mm×150mm의 OLED 장치에서, 5.4V, 440mA를 인가하였을 때, 중앙과 에지의 휘도 차이를 나타낸다. 이때, 전류 공급 장치(100)에서 중앙과 에지 부분의 저항수단(140)의 저항값을 다르게 하여 배치하였다.
사각형 형태의 전류 공급 장치에서, 예를 들어 모서리에는 A 저항수단을 배치하고, 긴 변의 중간에는 C 저항수단을 배치하고, 짧은 변의 중간에는 B 저항수단을 배치할 수 있다. 본 실시예에서, A의 저항값은 400Ω, B의 저항값은 100Ω, C의 저항값은 0Ω으로 하였다. 이는 중앙과 에지의 휘도 차이를 줄이기 위해, 에지 부분에 높은 저항값을 갖는 저항수단(140)을 배치한 것이다.
테스트 결과를 보면, 중앙의 휘도는 570cd이고, 에지의 휘도는 대략 720cd 정도를 나타내고 있다. 이를 퍼센트로 환산하면, 중앙의 휘도를 100%라 할 때, 에지의 휘도는 대략 125% 정도를 나타낸다.
테스트 결과로부터 알 수 있듯이, 중앙과 에지의 저항값을 다르게 한 저항수단(140)을 배치한 전류 공급 장치(100)를 사용하여, OLED 장치에 전류를 공급하였을 때, OLED 장치의 중앙과 에지에서의 휘도 차이가 획기적으로 개선되는 것을 확인할 수 있다.
본 발명은 상기 실시예에 한정되지 않고 본 발명의 기술적 요지를 벗어나지 아니하는 범위 내에서 다양하게 수정 또는 변형되어 실시될 수 있음은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 있어서 자명한 것이다.
100 : 전류 공급 장치 101 : 제1 코팅층
102 : 제2 코팅층 111 : 제1 전원 공급부
112 : 제2 전원 공급부 120 : 제1 전원부
121 : 제1 전원 공급 라인 122 : 제1 접속 패드
130 : 제2 전원부 131 : 제2 전원 공급 라인
132 : 제2 접속 패드 140 : 저항수단
150 : 절연 프레임 151 : 관통홀
200 : OLED 장치 210 : 기판
220 : 제1 전극층 220a : 라인
221 : 제1 구역 222 : 제2 구역
223 : 더미 영역 230 : 절연 프레임
240 : 유기발광체 250 : 제2 전극층

Claims (32)

  1. 제1 전원을 공급하기 위한 제1 전원 공급부;
    제1 전원과 반대 극성의 제2 전원을 공급하기 위한 제2 전원 공급부;
    중앙부와, 상기 중앙부의 주변을 따라 배치된 주변부를 갖는 절연 프레임;
    상기 주변부의 위에 상기 주변부를 따라 배치되고 상기 제1 전원 공급부와 전기적으로 연결된 제1 전원 공급 라인과, 상기 제1 전원 공급 라인을 따라 분지된 복수의 제1 접속 패드를 포함하는 제1 전원부;
    상기 주변부의 아래에 상기 주변부를 따라 배치되고 상기 제2 전원 공급부와 전기적으로 연결된 제2 전원 공급 라인과, 상기 제2 전원 공급 라인을 따라 분지된 복수의 제2 접속 패드를 포함하는 제2 전원부;
    제1 전원 공급 라인과 상기 제1 접속 패드의 사이 또는 제2 전원 공급 라인과 상기 제2 접속 패드의 사이에 연결되어, 상기 제1 접속 패드 또는 상기 제2 접속 패드로 공급되는 전류값을 조절하는 복수의 저항수단;
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 전류 공급 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 중앙부는 사각형 형상을 갖는 것을 특징으로 하는 전류 공급 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 저항수단은 상기 사각형의 모서리에 인접할수록 더 큰 저항값을 갖는 것을 특징으로 하는 전류 공급 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 중앙부는 다각형 형상을 갖고,
    상기 저항수단은 상기 다각형의 모서리에 인접할수록 더 큰 저항값을 갖는 것을 특징으로 하는 전류 공급 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 제1 접속 패드 및 상기 제2 접속 패드는 상기 중앙부 측으로 분지되는 것을 특징으로 하는 전류 공급 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제1 접속 패드와 상기 제2 접속 패드는 교대로 형성되는 것을 특징으로 하는 전류 공급 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제1 접속 패드 및 상기 제2 접속 패드는 상기 중앙부의 반대 측으로 분지되어 교대로 형성되는 것을 특징으로 하는 전류 공급 장치.
  8. 삭제
  9. 삭제
  10. 삭제
  11. 삭제
  12. 삭제
  13. 삭제
  14. 삭제
  15. 제1 전원을 공급하기 위한 제1 전원 공급부;
    제1 전원과 반대 극성의 제2 전원을 공급하기 위한 제2 전원 공급부;
    중앙부와, 상기 중앙부의 주변을 따라 배치된 주변부를 갖는 절연 프레임;
    상기 주변부의 위에 상기 주변부를 따라 배치되고 상기 제1 전원 공급부와 전기적으로 연결되는 제1 전원 공급 라인과, 상기 제1 전원 공급 라인을 따라 분지된 복수의 제1 접속 패드를 포함하는 제1 전원부;
    상기 주변부의 아래에 배치되어 상기 제2 전원 공급부와 전기적으로 연결되고 상기 제1 전원 공급 라인을 따라 배치된 제2 전원 공급 라인과, 상기 제2 전원 공급 라인을 따라 분지된 복수의 제2 접속 패드를 포함하는 제2 전원부;
    를 포함하고,
    상기 제1 접속 패드와 상기 제2 접속 패드는 상기 중앙부 측으로 분지되어 교대로 형성되는 것을 특징으로 하는 전류 공급 장치.
  16. 제15항에 있어서,
    제1 전원 공급 라인과 상기 제1 접속 패드의 사이 또는 제2 전원 공급 라인과 상기 제2 접속 패드의 사이에 연결되어, 상기 제1 접속 패드 또는 상기 제2 접속 패드로 공급되는 전류값을 조절하는 복수의 저항수단;
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 전류 공급 장치.
  17. 삭제
  18. 제16항에 있어서,
    상기 중앙부는 다각형 형상을 갖고,
    상기 저항수단은 상기 다각형의 모서리에 인접할수록 더 큰 저항값을 갖는 것을 특징으로 하는 전류 공급 장치.
  19. 삭제
  20. 기판;
    상기 기판 상에 형성되고, 제1 전원이 공급되는 제1 구역과, 상기 제1 구역과 절연되어 상기 제1 전원과 반대 극성의 제2 전원이 공급되는 제2 구역이 주변부를 따라 교대로 형성된 제1 전극층;
    상기 제1 구역에 전원을 공급하기 위한 제1 접속 패드와, 상기 제2 구역에 전원을 공급하기 위한 제2 접속 패드가 교대로 형성된 전류 공급 장치;
    상기 제1 전극층 상의 유기발광체;
    상기 유기발광체 상의 제2 전극층;
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 발광 다이오드 장치.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 전류 공급 장치는,
    제1 전원을 공급하기 위한 제1 전원 공급부;
    제2 전원을 공급하기 위한 제2 전원 공급부;
    빈 공간인 중앙부와, 상기 중앙부의 주변을 따라 배치된 주변부를 갖는 절연 프레임;
    상기 주변부의 위에 상기 주변부를 따라 배치되고 상기 제1 전원 공급부와 전기적으로 연결된 제1 전원 공급 라인과, 상기 제1 전원 공급 라인을 따라 분지된 다수의 제1 접속 패드를 포함하는 제1 전원부;
    상기 주변부의 아래에 배치되어 상기 제2 전원 공급부와 전기적으로 연결되고 상기 제1 전원 공급 라인을 따라 배치된 제2 전원 공급 라인과, 상기 제2 전원 공급 라인을 따라 분지된 다수의 제2 접속 패드를 포함하는 제2 전원부;
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 발광 다이오드 장치.
  22. 제21항에 있어서,
    제1 전원 공급 라인과 상기 제1 접속 패드의 사이 또는 제2 전원 공급 라인과 상기 제2 접속 패드의 사이에 연결되어, 상기 제1 접속 패드 또는 상기 제2 접속 패드로 공급되는 전류값을 조절하는 복수의 저항수단;
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 발광 다이오드 장치.
  23. 제22항에 있어서,
    상기 제1 전극층은 사각형 형상을 갖고,
    상기 제1 전극층의 4개의 변은 각각 상기 제1 구역과 상기 제2 구역을 포함하고,
    상기 저항수단은 상기 제1 전원 공급 라인의 모서리에 인접할수록 더 큰 저항값을 갖는 것을 특징으로 하는 유기 발광 다이오드 장치.
  24. 제22항에 있어서,
    상기 제1 전극층은 다각형 형상을 갖고,
    상기 제1 전극층의 각각의 변은 각각 상기 제1 구역과 상기 제2 구역을 포함하고,
    상기 저항수단은 상기 제1 전원 공급 라인의 모서리에 인접할수록 더 큰 저항값을 갖는 것을 특징으로 하는 유기 발광 다이오드 장치.
  25. 삭제
  26. 삭제
  27. 삭제
  28. 제22항 내지 제24항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 전원은 (+)전원이고, 상기 제2 전원은 (-)전원이고,
    상기 저항수단은 제1 전원 공급 라인과 상기 제1 접속 패드의 사이에 배치되는 것을 특징으로 하는 유기 발광 다이오드 장치.
  29. [청구항 29은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.]
    제20항 내지 제24항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 구역에서는 상기 제1 전극층이 상기 유기발광체와 접촉되면서 상기 제2 전극층과는 접촉되지 않고,
    상기 제2 구역에서는 상기 제1 전극층이 상기 제2 전극층과 접촉되면서, 상기 유기발광체와는 접촉되지 않는 것을 특징으로 하는 유기 발광 다이오드 장치.
  30. [청구항 30은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.]
    제20항 내지 제24항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 구역과 상기 제2 구역의 경계부에는 상기 제1 전극층이 제거되고, 상기 제1 전극층이 제거된 부분에는 절연층이 적층되는 것을 특징으로 하는 유기 발광 다이오드 장치.
  31. [청구항 31은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.]
    제20항 내지 제24항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 전극층의 모서리 부분은 상기 제1 구역 및 상기 제2 구역이 배치되지 않는 더미 영역을 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 발광 다이오드 장치.
  32. [청구항 32은(는) 설정등록료 납부시 포기되었습니다.]
    제31항에 있어서,
    상기 더미 영역과 인접하는 부분에는 상기 제1 구역과 상기 제2 구역 중 같은 종류의 구역이 배치되는 것을 특징으로 하는 유기 발광 다이오드 장치.
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